JP2003346660A - プラズマディスプレイパネル及びそれを用いた画像表示装置 - Google Patents
プラズマディスプレイパネル及びそれを用いた画像表示装置Info
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Abstract
駆動が出来るプラズマディスプレイパネル及び画像表示
装置を実現する。 【解決手段】 Ne、Xe、Heの3成分のガスを用い
て、その混合比および圧力、アドレス電極に印加する電
圧パルスの幅を次の条件となす。その条件は、放電ガス
の組成比がXe2%〜20%、He15%〜50%であ
り、He組成比がXe組成比よりも大きく、放電ガスの
全圧力が400Torr〜550Torrであり、且つ
アドレス電極に印加する電圧パルスの幅が2μs以下で
ある。
Description
イパネル及びそれを用いた画像表示装置に関するもので
ある。
ma Display Panel:以下、PDPと略
記する)は、大画面、薄型、平面を満足するディスプレ
イとして近年注目を浴びている。現在ではAC駆動の面
放電型PDP(以下、AC面放電型PDPと略記する)
が主流となっている。AC面放電型PDPは2枚のガラ
ス基板間に密閉された微小な放電空間(放電セル)を多
数設けた表示デバイスである。上記放電セル内に封入さ
れたガス(放電ガス)の放電によりプラズマを形成し、
そのプラズマからの紫外線により蛍光体を励起し、各蛍
光体からの可視光によりディスプレイ画面を構成する。
又、プラズマからの発光を直接利用する方式もある。
つである放電ガスは、主に希ガス(特にNeとXeの混
合ガス)が用いられてきた。公開公報、特開平6−34
2631号に記載のようにHe、Ne、Xeの3成分混
合ガスが用いられた例もある。この技術はHeとNeと
の体積比を6対4から9対1とし、Xeの全ガス量に対
する体積比を1.5%〜10%とするものである。しか
しながらHeを多く入れすぎると寿命が短くなるという
問題が生じる。又、公開公報、特開2000−6775
8号に記載のように、He、Ne、Xeの3成分混合ガ
スを用いてセル間のクロスト−クを制御して、サステイ
ン電圧の動作マ−ジンを増大させるという例もある。
又、公開公報、特開平11−103431号に記載のよ
うに、He、Ne、Xeの3成分混合ガスを用いて、H
eとXeの濃度を同一にして長い寿命、安定した動作電
圧、適当な輝度特性を実現させた例もある。更に、Pr
oceedings of IDW’00(The 7
th International Display
Workshops)、p.639(2000)におい
て、He、Ne、Xeの3成分混合ガスを用いて、紫外
線発生効率が向上したという報告がある。
W)の改善が望まれている。発光効率とは輝度(cd/
m2)を単位体積点灯させるために必要な消費電力(W
/m 2)で割り、観測系の立体角(steradia
n)で補正したものである。発光効率の改善において
は、紫外線発生に影響を及ぼす放電ガスの設定が重要と
なってくる。この放電ガスの組成および圧力によってプ
ラズマの状態は大きく変化し、発光効率も大きく変わっ
てくる。しかしながら、実用的価値のあるプラズマディ
スプレイを開発しようとした場合に、発光効率向上のみ
ならず、他の特性も含めた総合的に優れた性能を有する
ものでなければならない。即ち、放電ガスの組成、圧力
を変化させて発光効率を向上させようとすると、寿命が
短くなったり、駆動が不安定になってくる。又、実用
上、高精細、高輝度、低価格といった要請も強い。従っ
て、実用的価値のあるプラズマディスプレイを開発しよ
うとした場合には、放電ガスの組成および圧力のみなら
ず、その他の条件(駆動、コストなど)も視野に入れな
ければならない。
を向上させ、且つ寿命が保証され、且つ安定に駆動出来
るPDPを提供する。更に、本願発明のPDPを用いる
ことによって、高輝度、高精細、低価格となし得る。
発明は、放電ガスの組成、全圧力、書き込み電圧のパル
ス幅などの諸要素に特徴を有するものである。もって、
発光効率を向上させ、寿命を保証し、駆動の不安定性を
除去するものである。
e、Heの3成分を含む放電ガスを用いて、その混合
比、圧力及び書き込み放電の電圧パルス幅を次の条件に
設定する。
e組成比が15%〜50%である。且つ、(4)He組
成比がXe組成比よりも大きく、(5)放電ガスの全圧
力が400Torr〜550Torrである。
圧パルスの幅が2μs以下である。
合、各々、より実用的な形態である。
比が2%〜14%であり、且つHe組成比が15%〜5
0%であり、且つHe組成比がXe組成比よりも大き
く、放電ガスの全圧力が400Torr〜550Tor
rであり、アドレス電極に印加する電圧パルスの幅が2
μs以下である。この形態は、実用的により有利なPD
Pを実現出来る。即ち、Xeの組成比を、14%を越え
て大きく取る場合、維持放電電圧の上昇が認められる。
%〜14%であり且つHe組成比が15%〜50%であ
り、且つHe組成比がXe組成比よりも大きく、放電ガ
スの全圧力が400Torr〜550Torrであり、
アドレス電極に印加する電圧パルスの幅が2μs以下で
ある。この場合、特に明るく発光効率の良いPDPを実
現できる。
%〜12%であり且つHe組成比が15%〜50%であ
り、且つHe組成比がXe組成比よりも大きく、放電ガ
スの全圧力が400Torr〜550Torrであり、
アドレス電極に印加する電圧パルスの幅が2μs以下で
ある。このXe組成比の範囲の場合、特にHeの効果が
著しく、更に効果的に発光効率が向上し明るいPDPを
実現できる。
特性を満足する画像表示装置を提供することが出来るこ
とはいうまでもない。
放電型PDPは、2枚のガラス基板間に密閉された微小
な放電空間(放電セル)を多数設けた表示デバイスであ
る。
おいて、同一機能を有するものは同一符号を付け、その
繰り返しの説明は省略する。
造の一部を示す分解斜視図の例である。図に示すPDP
は、ガラス基板から成る前面基板21と背面基板28と
を貼り合わせて一体化したものである。この例は、赤
(R)、緑(G)、青(B)の各蛍光体層32を背面基
板28側に形成した反射型のPDPである。前面基板2
1は、背面基板28との対向面上に一定の距離を隔てて
平行に形成される一対の維持放電電極(表示電極とも言
う)を有する。この一対の維持放電電極は、透明な共通
電極(以下、単に、X電極と称する。)(22−1、2
2−2……)と、透明な独立電極(以下、単に、Y電極
または走査電極と称する。)(23−1、23−2…
…)で構成される。また、X電極(22−1、22−2
……)には、透明電極の導電性を補うための不透明のX
バス電極(24−1、24−2……)、およびY電極
(23−1、23−2……)には、Yバス電極(25−
1、25−2……)が、図1の矢印D2の方向に延長し
て設けられる。また、X電極(22−1、22−2…
…)、Y電極(23−1、23−2……)、Xバス電極
(24−1、24−2……)およびYバス電極(25−
1、25−2……)は、AC駆動のために放電から絶縁
されている。即ち、これらの電極は、一般に低融点ガラ
ス層からなる、誘電体層26により被覆され、この誘電
体層26は保護膜27により被覆されている。
上に、前面基板21のX電極(22−1、22−2…
…)およびY電極(23−1、23−2……)と直角に
立体交差するアドレス電極(以下、単に、A電極と称す
る。)29を有し、このA電極29は、誘電体層30に
より被覆される。このA電極29は、図1の矢印D1方
向に延長して設けられる。この誘電体30上には、放電
の広がりを防止(放電の領域を規定)するためにA電極
29間を仕切る隔壁(リブ)31が設けられる。X電極
とY電極の一対の維持放電電極も矢印D2の方向にリブ
で仕切られることもある。この隔壁31間の溝面を被覆
する形で、赤、緑、青に発光する各蛍光体層32が、順
次ストライプ状に塗布される。
PDP断面構造を示す要部断面図であり、画素の最小単
位である放電セル1個を示している。同図において、放
電セルの境界は概略破線で示す位置である。33は放電
空間を示し、プラズマを生成するための放電ガスが充填
される。電極間に電圧を印加すると、放電ガスの電離に
よってプラズマ10が発生する。図2はプラズマ10が
発生している様子を模式的に示す断面図である。図2に
おいて、図1の符号と同一の符号が同一の部位を示す。
このプラズマからの紫外線が蛍光体32を励起して発光
し、蛍光体32からの発光は、前面基板21を透過し
て、それぞれの放電セルからの発光でディスプレイ画面
を構成する。
電粒子(正または負の電荷を持った粒子)の動きを模式
的に示したものである。図3中の符号3は負の電荷を持
った粒子(例えば電子)、符号4は正の電荷を持った粒
子(例えば正イオン)、符号5は正壁電荷、符号6は負
壁電荷を示す。これは、PDP駆動中のある時点での電
荷の状態を表しているものであり、当図における電荷配
置に特別な意味は無い。
の電圧を、A電極29とX電極22−1に(相対的に)
正の電圧を印加して放電が発生、終了した模式図を表し
ている。この結果、Y電極23−1とX電極22−1の
間の放電を開始するための補助となる壁電荷の形成(こ
れを書き込みと称す)が行なわれている。この状態でY
電極23−1とX電極22−1の間に適当な逆の電荷を
印加すると、誘電体層26(および保護膜27)を介し
て両電極の間の放電空間で放電が起こる。放電終了後Y
電極23−1とX電極22−1の印加電圧を逆にする
と、新たに放電が発生する。これを繰り返すことにより
継続的に放電を形成できる。これを維持放電と呼ぶ。
および中性の励起状態にある粒子(主に準安定状態にあ
る長寿命の粒子)の割合によって放電の起こり易さに影
響を与えることがある。上記荷電粒子および中性の励起
状態にある粒子を総称してプライミング粒子と呼ぶこと
もある。
示するのに要する1TVフィ−ルド期間の動作を示す図
である。図4の(A)はタイムチャ−トである。(I)
に示すように1TVフィ−ルド期間40は、複数の異な
る発光回数を持つサブフィ−ルド41より48に分割さ
れている。各サブフィ−ルド毎の発光と非発光の選択に
より階調を表現する。各サブフィ−ルドは(II)に示
すように予備放電期間49、発光セルを規定する書き込
み放電期間50、維持放電期間51からなる。
放電期間50においてA電極、X電極、及びY電極に印
加される電圧波形を示す。波形52は書き込み放電期間
50における1本のA電極に印加する電圧波形、波形5
3はX電極に印加する電圧波形、54、55はY電極の
i番目と(i+1)番目に印加する電圧波形であり、そ
れぞれの電圧をV0、V1、V2(V)とする。図4の
(B)にA電極に印加する電圧パルスの幅をτaとして
示してある。図4の(B)により、Y電極のi行目にス
キャンパルス56が印加された時、A電極29との交点
に位置するセルで書き込み放電が起こる。又、Y電極の
i行目にスキャンパルス56が印加された時、A電極2
9がグランド電位(GND)であれば書き込み放電は起
こらない。このように、書き込み放電期間50におい
て、Y電極にはスキャンパルスが1回印加され、A電極
29にはスキャンパルスに対応して発光セルではV0、
非発光セルではグランド電位となる。この書き込み放電
が起こった放電セルでは、放電で生じた電荷がY電極を
覆う誘電体層および保護膜の表面に形成される。この電
荷によって発生する電界の助けによって後述する維持放
電のオンオフを制御できる。すなわち、書き込み放電を
起こした放電セルは発光セルとなり、それ以外は非発光
セルとなる。
間51の間に維持放電電極であるX電極とY電極の間に
一斉に印加される電圧パルスを示したものである。X電
極には電圧波形58が、Y電極には電圧波形59が印加
される。どちらも同じ極性の電圧V3(V)のパルスが
交互に印加されることにより、X電極とY電極との間の
相対電圧は反転を繰り返す。この間にX電極とY電極の
間の放電ガス中で起こる放電を維持放電と称す。ここで
維持放電はパルス的に交互に行なわれる。
インチ或いは60インチなど大きさのものが開発されて
いる。そして、こうした大きさのPDPでは、放電ギャ
ップは概ね50μmより150μmが用いられている。
本願発明にはこうしたこれまでのPDPを用いて十分で
ある。
成の一例を示した。以下で、上記PDPの構成を基本と
して、本発明の実施例を用いて本願発明を詳細に説明す
る。
発明を説明する。上記基本構成で説明したPDPにおい
て、放電空間33内に封入する放電ガスをNe、Xe、
Heの三成分ガスを用い、それぞれの組成比を変化させ
て発光効率(lm/W)を測定した結果である。本例で
は、Ne、Xe、Heの三成分ガスを用いているが、当
該ガスに不純ガスが含まれる場合もある。この場合も、
基本的に本例と特性を維持することが出来る。
6%、8%、12%、14%、20%、且つ、Heの組
成比が0%、10%、15%、30%、50%の35種
において評価した。全圧力は500Torrである。
尚、特に図中に記述しないが、図の各測定点でのXe、
Heの組成比の残部が、Neである。
義および測定される。まず、放電ガス中のある成分をα
とするとき、αの組成比を αの組成比=Nα/Nt・・・・・(1) と定義する。ここで、Nαは単位体積の放電ガス中のα
成分粒子(原子、分子)の個数であり単位は例えばm
−3で表す。同様に、Ntは単位体積の放電ガス中の全
粒子(原子、分子)の個数であり単位は例えばm−3で
表す。上記定義は、物理法則に従い次のように表現さ
れ、又、測定することができる。即ち、 αの組成比=Pα/Pt・・・・・(2) であり、Pαは放電ガス中のα成分ガスの分圧力、Pt
は放電ガスの全圧力である。分圧力および全圧力は例え
ばTorrの単位で表現できる。全圧力は圧力計で測定
することが可能である。又、各成分の分圧力および全圧
力は、例えば質量分析器によりガス成分を分析すること
により測定可能である。
させると発光効率は向上する。しかし、Xe組成比が2
0%よりも大きくなると、維持放電電圧を大きく上昇さ
せないと駆動できない。従って、この範囲の条件では、
実用上的価値は無くなる。
V3をプロットしたものを示す。Xe組成比20%を越
えると維持放電電圧が大きく上昇する。従って、その実
用性は劣ったものとなる。一方、Xeの組成比が2%未
満では発光効率そのものが低下し実用的価値がなくな
る。尚、同図は、ガスの全圧力が500Torr、He
組成比が0%の例である。Heを添加しても維持放電電
圧V3はあまり変化せず、V3はXe組成比のみにほぼ
依存する。本願発明の他の条件でも、Xeの組成比が2
%より20%が好ましい範囲であることは変わりない。
観点から、Xe組成比は2%より20%が良好な範囲で
ある。
系)の発光効率の結果を基準にとり、He組成比が10
%、15%、30%、50%の発光効率に対して、それ
ぞれのXe組成比において、比をとり、百分率で表した
ものを発光効率向上率と称する。この結果を図6、図7
に示す。図6は、横軸をXe組成比にとり、図7は、横
軸をHe組成比にとったものである。
ら50%において発光効率が大きく向上するのがわか
る。即ち、Xe組成比が2%から20%において、He
を15%から50%加えたとき、Heの効果により、さ
らに発光効率が向上する。
を増大させると維持放電電圧を上昇させなければならな
い。又、Xe20%の測定においては、図5よりわかる
ように、Xe組成比とともに上昇する発光効率の向上率
が飽和気味である。従って、維持放電電圧と発光効率の
向上率から、Xe組成比が2%から14%において、H
eを15%から50%加えた放電ガスを用いた場合が、
より実用的なガス組成であるといえる。
6%以上の場合において、発光効率の絶対値が1.1
lm/W以上と大きい(図には示していないが、ピ−ク
輝度が1000 cd/m2を超える)。従って、Xe
組成比が6%から14%において、Heを15%から5
0%加えた放電ガスを用いた場合に、特に明るく発光効
率の良いPDPを実現できるガス組成であると言える。
り、Heを加えた時の効果の大きさが異なることがわか
る。Heを加えて特に効果的なのはXe組成比が6%か
ら12%である。従って、Xe組成比が6%から12%
において、Heを15%から50%加えた放電ガスを用
いた場合に、Heの効果により、特に発光効率が向上
し、明るいPDPを実現できる。
6を分析すると以下のことがわかる。He15%の条件
では、He30%、He50%の条件と比較するとXe
20%において急激に発光効率が減少しているのがわか
る。更に、効果はほとんどないが、He10%におい
て、Xe12%、Xe14%、Xe20%とXe組成比
を増大させていくと発光効率が急激に減少していくこと
がわかる。即ち、Heを加える効果は、He組成比がX
e組成比よりも大きいところで顕著に現れる。従って、
HeとXeを共存させて用いる場合、Heの組成比をX
eの組成比より大きくしておくのが肝要である。
明できる。Heを加えて発光効率が向上するのは、紫外
線を発生するXeの励起状態へのカスケ−ド遷移がHe
を加えることによって増大するからである。この遷移過
程自体は、例えば、Proceedings of I
DW’00(The 7th Internation
al Display Workshops)、p.6
39(2000)に報告がある。このカスケ−ド遷移の
増大は、上記遷移の始状態ある励起原子の数がHeとの
衝突遷移により増大するからである。従って、He原子
の数がある一定量以上、すなわちHeの数がXe原子の
数よりも多い、即ち、言い換えれば、He組成比がXe
組成比よりも大きい時に、Heを加えた効果が顕著に現
れる。
は、全圧力が400Torrおよび550Torrの場
合においても同様である。即ち、Xe組成比が2%から
20%において、Heを15%から50%加えたとき、
Heの効果により発光効率が向上する。又、維持放電電
圧と発光効率の向上率から、Xe組成比が2%から14
%において、Heを15%から50%の放電ガスを用い
た場合が、より実用的なガス組成であるといえる。又、
Xe組成比が6%から14%において、Heを15%か
ら50%を加えた放電ガスを用いた場合に、特に明るく
発光効率の良いPDPを実現できるガス組成であるとい
える。更に、Xe組成比が6%から12%において、H
eを15%から50%加えた放電ガスを用いた場合に、
Heの効果が特に大きく、明るいPDPを実現できる。
又、Heを加える効果は、He組成比がXe組成比より
も大きいところで顕著に現れる。
が出来る。
eを15%から50%加え、He組成比がXe組成比よ
りも大きいとき、Heの効果により、発光効率が向上す
る。
判断して、Xe組成比が2%から14%において、He
を15%から50%加え、He組成比がXe組成比より
も大きい放電ガスを用いた場合が、より実用的なガス組
成である。
て、Heを15%から50%加え、He組成比がXe組
成比よりも大きい放電ガスを用いた場合に、特に明るく
発光効率の良いPDPを実現できる。
いて、Heを15%から50%加え、He組成比がXe
組成比よりも大きい放電ガスを用いた場合に、Heの効
果により特に発光効率が向上し、明るいPDPを実現で
きる。
と発光効率は向上するが、あまり多くHeを加えると寿
命が短くなるという問題が生じる。寿命の評価は、連続
的にPDPを点灯させた時に、時間とともに減少する輝
度の相対値を用いて行なう。即ち、0時間点灯時の輝度
を1としたとき、その後の輝度の相対値を輝度維持率と
して評価する。寿命は一般に2万から3万時間保証され
なけばならないが、600時間程度の測定でその後の輝
度維持率の変化が容易に推測できるため、評価は600
時間程度まで行なった。
験結果を示す。図9は、Xe8%において、He0%、
15%、30%、50%、60%と組成比を変化させて
輝度維持率を測定した結果である。全圧力は500To
rrである。図10は、He0%(Ne−Xe二元系)
の輝度維持率の結果を基準にとり、He組成比がそれぞ
れ0%、15%、30%、50%、60%に対する輝度
維持率の比をとり、百分率で表したものを輝度維持率の
変化率として示した図である。He組成比の関数として
表示した。
るのが見られる。そして、Heの組成比が増加すると輝
度維持率の低下が大きくなる。図10より、Heの組成
比が50%まではHe0%に比べて輝度維持率の低下は
それほど大きくないが、Heの組成比が60%以上にな
ると、急激に輝度維持率が低下するのがわかる。即ち、
Heの組成比が50%を越えるとパネルの寿命が急激に
低下して実用的価値が低下する。
組成比が50%までにおいては、PDPの寿命は十分に
保証される。こうした寿命に関する特性、即ち、輝度維
持率の変化率に関して、本願発明のHe及びXeの範囲
において、同様の結果を得ることが出来る。
−Xe8%−He30%のガス組成で、全圧力を変化さ
せたときに発光効率、寿命がどのように変化するのかを
調べた。寿命の指標は、672時間(hr)点灯後の輝
度維持率を用いた。図11にその実験結果を示す。横軸
がガスの全圧力、縦軸が寿命の指標、前記輝度の維持率
である。図11において、黒点の結果は輝度の維持率、
正方形の点の結果は発光効率の結果を示している。図よ
り明らかなように、ガス組成を一定に保ったまま全圧力
を350Torrから550Torrまで増大させてい
くと発光効率は向上する。しかし、550Torrから
600Torrまで上げても発光効率は向上しない。
又、600Torrにおいては圧力が高いため、大気圧
との差が少なくなり、飛行機の中や高地などの気圧の低
い所では大気圧力がパネル内部圧力より小さくなりパネ
ルが破損する恐れがある。又、全圧力が350Torr
以下においては発光効率が低く、更に、輝度維持率(寿
命)も急激に低下する。全圧力が低いと、イオンが他の
中性原子と衝突するまでの平均自由行程が長くなり保護
膜表面または蛍光体表面に衝突するイオンの運動エネル
ギが大きくなるため輝度維持率(寿命)が低下する。従
ってHeを加えた条件においては、全圧力は400To
rrから550Torrまでが最適な条件である。
%およびNe58%−Xe14%−He30%のガス組
成において同様の実験を行なった結果、やはり全圧力は
400Torrから550Torrまでが最適な条件で
あることがわかった。
実施例において、上記ガス組成および全圧力、寿命の評
価を行なう際に、Xe組成比を増大させると、放電が不
安定になるという問題が生じた。特に、図1に示したD
2の方向に1ラインだけ点灯させたときに、パネルがち
らつくという現象が顕著に現れる。この現象を良く調べ
た結果、図4の(A)の(II)に示した書き込み放電
期間50において、A電極に電圧波形52を印加しても
書き込み放電遅れが生じ、書き込み電圧パルスが印加さ
れている間に放電が起こらない場合があることがわかっ
た。
間に浮遊しているプライミング粒子(荷電粒子および中
性の励起状態にある粒子)の減少が速くなるためと考え
られる。即ち、図1からわかるように、D2の方向に1
ラインだけ点灯させたときには、点灯しているセル同士
は隔壁31で隔離されているため、隣接セルから放電を
起こりやすくさせるプライミング粒子の影響を受けな
い。特に、準安定状態にある励起Xe原子が、他のXe
原子を含む三体衝突によりXe2励起分子を形成し発光
によって減少する割合がXe組成比の増大とともに増加
するからである。
法として、以下の3つ方法が考えられる。(1)書き込
み放電の電圧V0を上昇させる。即ち、放電空間の電界
強度を増大させる。(2)Heの濃度を増大させる。即
ち、放電ガス中の正イオンの移動度はHe組成比の増大
とともに大きくなるため、放電形成の時間を早する。
(3)A電極に印加する電圧パルスの幅τaを広くす
る。即ち、放電が遅れる時間だけパルスの幅を広げる。
圧)とHeの濃度を変化させ、上記D2の方向に1ライ
ンだけ点灯させたときの書き込み放電の状態を調べた結
果を示す。この例では、Xe組成比は12%、全圧力5
00Torrである。書き込み放電が、正常な条件を
○、正常でない条件を×で示した。ここで、A電極に印
加する電圧パルスの幅τaは2μsとした。図4の
(A)に示すように書き込み放電期間50の長さには限
度があり、決められた数の書き込み放電をこの期間内に
行なわなければならない。なぜならば、輝度を向上させ
ようとしたとき、維持放電の電圧パルス数を増大させな
ければならないので、維持放電期間を長くして書き込み
放電期間を短くしなければならず、τaを短くする必要
がある。更に、高解像度にしようとしたときには、放電
セルの数が増大するため、書き込み放電期間が長くな
る。従ってτaを短くする必要がある。具体的には、τ
aは2μs以下でなくてはならない。
き込み電圧が高いほど書き込み放電の状態は良好になる
ことがわかる。しかしながら、上記したように、He組
成比が60%以上になると寿命が急激に短くなるという
問題が生じるため、50%までが限度である。一方、書
き込み電圧を高くすると、A電極にパルス電圧を印加す
るために、高耐圧のドライバ−を使用しなければなら
ず、コストが増大する。従って、寿命に影響を与えない
範囲の組成比でHeを添加することにより、書き込み電
圧を低電圧化し、コストを低減させる必要がある。
の結果のみ示したが、その他のXe組成比2%、6%、
8%、14%、20%においても、He組成比が大き
く、且つ書き込み電圧が高いほど書き込み放電の状態は
良好になる。従って、いずれのXe組成比においても、
A電極に印加する電圧パルスの幅τaは2μs以下で、
寿命に影響を与えない範囲の組成比でHeを添加するこ
とにより、書き込み放電を低電圧化する必要がある。
ガスにおいて、Heを15%から50%加え、A電極に
印加する電圧パルスの幅τaを2μs以下に設定するこ
とにより、安定に駆動でき、高輝度を確保することが出
来る。
を例示する。図13は画像表示システム104の例をブ
ロック図で示したものである。PDP100とそれを駆
動する駆動回路101とで画像表示装置(プラズマディ
スプレイ装置)102を構成し、さらに画像表示装置1
02に映像情報を送る映像源103とで画像表示システ
ム104を構成している。画像表示システム自体は通例
のもので十分であるので、その詳細は省略する。
組成、ガスの全圧力500Torrの条件において製造
されたPDPに、駆動回路101を接続して画像表示装
置を組み立てる。更に、この画像表示装置に映像信号を
送る映像源103を接続して画像表示システムを構築す
る。この画像表示システムの画像評価を行なった。本例
の画像表示システムでは、高発光効率で明るく動作の不
安定性も見られず且つ前記寿命が保証される。
は、発光効率が高く、且つ寿命も保証され安定に駆動可
能なPDPが提供することが出来る。更に、本願発明
は、高輝度、高精細、低価格での駆動が可能なPDPを
も提供することを可能とする。即ち、高発光効率に伴
い、これまでと比較し高輝度を得ることが可能となる。
また、A電極に印加する電圧パルスの幅を小さくとるこ
とによって、書き込み放電期間をより短くすることを可
能とする。こうした書き込み放電の動作をとることによ
って、放電セルの数を増大することが出来る。従って、
本願発明によって、より高精細なPDPを提供すること
を可能とする。又、より低い維持放電電圧を採用しつ
つ、高発光効率を確保することが可能なことから、より
低価格での駆動が可能なPDPを提供することを可能と
する。
寿命を確保し、且つ安定に駆動出来るPDPを提供す
る。
いることにより、明るく動作の不安定性がなく且つ寿命
が保証された画像表示システムを提供することが出来
る。
レイパネルの構造の一部を示す分解斜視図である。
マディスプレイパネルの断面構造を示す要部断面図であ
り、1個の放電セルを示す図である。
粒子(正または負の電荷を持った粒子)の動きを模式的
に示した図である。
ィ−ルド期間の動作を示した図である。
三成分放電ガスを用い、それぞれの組成比を変化させて
発光効率を測定した例の結果を示す図である。
三成分放電ガスを用い、それぞれの組成比を変化させ
て、Xe組成比と発光効率の向上率を測定した例の結果
を示す図である。
三成分放電ガスを用い、それぞれの組成比を変化させ
て、He組成比と発光効率の向上率を測定した例の結果
を示す図である。
電電圧の変化を示す図である。
持率の、動作時間に対する変化を示す図である。
変化率の関係を示す図である。
スを用い、全圧力を変化させて輝度維持率と発光効率を
測定した結果を示す図である。
スを用い、書き込み電圧とHe組成比を変化させて、安
定に書き込み放電が出来る条件を調べた結果を示す図で
ある。
ネルを備えた画像表示システムの例を示すブロック図で
ある。
荷を持った粒子(例えば正イオン)、5…正壁電荷、6
…負壁電荷、10…プラズマ、21…前面ガラス基板、
22−1、22−2…X電極、23−1、23−2…Y
電極、24−1、24−2…Xバス電極、25−1、2
5−2…Yバス電極、26…誘電体層、27…金属酸化
膜(酸化マグネシウム膜(MgO膜)または保護膜)、
27−1…第一の金属酸化膜、27−2…第二の金属酸
化膜、28…背面ガラス基板、29…A電極、30…誘
電体層、31…隔壁(リブ)、32…蛍光体、33…放
電空間、40…TVフィ−ルド、41より48…サブフ
ィ−ルド、49…予備放電期間、50…書き込み放電期
間、51…維持放電期間、52…1本のA電極に印加す
る電圧波形、53…X電極に印加する電圧波形、54…
Y電極のi番目に印加する電圧波形、55…Y電極のi
+1番目に印加する電圧波形、56…Y電極のi行目に
印加されるスキャンパルス、57…Y電極のi+1行目
に印加されるスキャンパルス、58…X電極に印加され
る電圧波形、59…Y電極に印加される電圧波形、10
0…プラズマディスプレイパネルまたはPDP、101
…駆動回路、102…プラズマディスプレイ装置(画像
表示装置)、103…映像源、104…画像表示システ
ム。
Claims (5)
- 【請求項1】 少なくとも、放電空間と、維持放電電極
とこれに対向するアドレス電極と、前記アドレス電極に
電圧パルスを印加することにより書き込み放電を起こさ
せる手段とを有し、且つ前記放電空間内に放電ガスが封
入され、 前記放電ガスは少なくとも、Xe、Ne、及びHeの3
成分を含む混合ガスであり、 前記放電ガスのXe組成比が2〜20%であり、且つH
e組成比が15〜50%であり、且つHe組成比がXe
組成比よりも大きく、 放電ガスの全圧力が400〜550Torrであり、 前記アドレス電極に印加する電圧パルスの幅が2μs以
下であることを特徴とするプラズマディスプレイパネ
ル。 - 【請求項2】 前記放電ガスのXe組成比が2〜14%
であることを特徴とする請求項1に記載のプラズマディ
スプレイパネル。 - 【請求項3】 前記放電ガスのXe組成比が6〜14%
であることを特徴とする請求項1に記載のプラズマディ
スプレイパネル。 - 【請求項4】 前記放電ガスのXe組成比が6〜12%
であることを特徴とする請求項1に記載のプラズマディ
スプレイパネル。 - 【請求項5】 請求項1より請求項4のいずれか一つに
記載のプラズマディスプレイパネルと、前記プラズマデ
ィスプレイパネルを駆動する少なくとも制御回路を含む
駆動装置とを有することを特徴とする画像表示装置。
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